Poproś o wycenę online już dziś.

Certyfikaty:
Norma ISO 13485 | IATF 16949
6061
6063
Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.
Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.
316
430
420
303
304
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
H62
H59
Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.
Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.
C12200
C11000
T3
T2
T1
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
Grade 5
Grade 4
Grade 2
High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.
High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.
High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.
Fe 430 A
Fe 360 A
High tensile strength, hardness, and wear resistance.
High tensile strength, hardness, and wear resistance.
GCr15
GCr9
GCr6
High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.
High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.
High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.
Polypropylene
PVC
PTFE
Polycarbonate
Delrin
PEEK
Nylon
ABS
Lightweight, good chemical resistance, and fatigue resistance.
Good chemical resistance, lightweight, and durable.
Low friction, high chemical resistance, and thermal stability.
High impact resistance, optical clarity, and good dimensional stability.
Low friction, high stiffness, and excellent dimensional stability.
High thermal stability, chemical resistance, and mechanical strength.
High tensile strength, wear resistance, and low friction.
Lightweight, impact-resistant, and easy to machine.
Drukowanie 3D to technologia, która wytwarza obiekty poprzez układanie materiałów warstwa po warstwie, znana również jako produkcja addytywna. Zaczyna się od plików projektu cyfrowego (takich jak format STL) i wykorzystuje różne materiały (takie jak tworzywa sztuczne, metale, żywice itp.) do drukowania złożonych kształtów i struktur, których tradycyjne metody nie są w stanie łatwo osiągnąć.
Do powszechnie stosowanych materiałów do druku 3D należą:
Wybór materiału zależy zazwyczaj od wymagań zastosowania, trwałości, kosztów i precyzji obróbki drukowanego przedmiotu.
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod produkcji (takich jak odlewanie, cięcie, formowanie itp.), drukowanie 3D jest procesem wytwarzania addytywnego, który konstruuje obiekty poprzez nakładanie warstw materiałów bez potrzeby stosowania form lub narzędzi do obróbki. Ta metoda może wytwarzać bardzo złożone struktury, jednocześnie redukując ilość odpadów i czas przetwarzania. Ponadto drukowanie 3D umożliwia spersonalizowaną personalizację, dzięki czemu idealnie nadaje się do produkcji małych partii i projektowania prototypów.
Kluczowe czynniki zapewniające jakość druku 3D obejmują:
Precyzja druku 3D zależy od różnych czynników, w tym rodzaju używanej drukarki, materiałów i ustawień drukowania. Generalnie drukarki FDM (Fused Deposition Modeling) mają zakres precyzji od 0,1 mm do 0,5 mm, podczas gdy drukarki SLA (Stereolitography) mogą osiągnąć precyzję około 0,05 mm.
Druk 3D jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, w tym:
W miarę postępu technologicznego zakres zastosowań druku 3D stale się poszerza.
Koszt druku 3D zależy od kilku czynników, m.in.:
Ogólnie rzecz biorąc, druk 3D nadaje się do produkcji małych partii lub do personalizacji; w przypadku produkcji na dużą skalę tradycyjne metody produkcji mogą okazać się bardziej opłacalne.
Wybierając odpowiednią technologię druku 3D należy wziąć pod uwagę kilka czynników: